可见光波段增强的超连续谱通常简称为可见光超连续谱,该类型光源在生物医疗成像领域有着重要应用,如光学相干层析成像、荧光共焦显微成像、相干反斯托克斯拉曼散射显微成像等。脉冲激光泵浦PCF是产生可见光超连续谱的常用方案,通常有三种增加可见光成分的基本方法:一是,通过PCF的物理结构参数,灵活改变光纤的色散特性,从而满足可见光产生所需的匹配条件;二是,通过改变PCF的掺杂材料,调整光纤的色散和非线性特性,促进可见光产生;三是,采用多波长泵浦PCF,充分利用自相位调制、四波混频等非线性效应产生可见光成分。也可综合使用几种基本方法来产生可见光超连续谱。普通光源与激光光源有什么区别呢?中等波分复用激光光源24小时服务
光纤中掺杂化合物可以提高PCF的非线性,如PCF中掺杂GeO2可以增强拉曼响应和克尔效应,但掺杂使光纤的零色散波长红移,为有效产生可见光超连续谱,通常需要拉锥或特殊结构设计(如Y形芯)改变光纤参数。多波长泵浦方案中,可通过非线性晶体倍频产生多波长泵浦源,或者通过PCF四波混频获得多波长泵浦源后再级联另一种PCF产生可见光超连续谱。在遥感成像、遥感探测等领域,期望获得更高功率的超连续谱光源。为获得较高的非线性系数,用于产生超连续谱的PCF模场面积通常较小。而作为超连续谱产生的泵浦激光,为获得高功率需要选用较大模场面积的增益光纤。高功率超连续谱产生过程中选用的增益光纤与PCF的模场面积相差数倍甚至一个数量级以上。飞博光电高输出功率激光光源价格行情光纤传感技术始于1977年,伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的。
光纤激光器采用光纤做增益介质,具有很大的表面积/体积比,这使其具有非常好的散热性能,因此,即使非常高功率的光纤激光器,增益介质也不会受到热损害,一般无需对增益介质采取特别的散热措施,而其他种类的激光器,增益介质的散热问题是需要重点考虑的,因此,该特点是光纤激光器所独有的。全光纤激光器由于光路可盘绕,光路占用空间较小,在采用单条宽发光区半导体泵浦激光器做泵浦源的情况下,泵浦激光器可分散安装,具有很好的散热特性,在安装密度不高的情况下,采用风冷即可,在安装密度较高的情况下,只需少量通水即可满足散热要求,因此,全光纤激光器的体积比同样输出功率的气体和固体激光器系统更小,重量更轻。
全光纤激光器的包层泵浦耦合技术对决定光纤激光器性能和水平具有不可估量的作用。用于大功率全光纤激光器的光纤泵浦耦合器件和光纤功率合成器件,均在很高的功率条件下使用,其耦合效率必须很高,损耗必须很小,承受的功率必须很大,并且,输入光的路数还需要尽可能的多。在如此众多的极限条件要求下,制作的泵浦耦合器件和功率合成器件具有很高的难度,不过,实现的方式方法也多种多样,这是一项富有挑战性的技术。从大功率全光纤激光器的发展趋势来看,还要求泵浦耦合器件在将泵浦光耦合到内包层的同时,尽量不影响和损害双包层光纤的纤芯,因为只有这样才能在不影响信号激光的产生和传输的情况下实现级联泵浦,实现超大功率的输出。本文认为,发展对纤芯影响很小的泵浦耦合技术是泵浦耦合器件的发展方向。对于光纤功率合成器件,所追求的目标就是不断提高合成的光功率。激光光源由工作物质、泵浦激励源和谐振腔 3部分组成。
自1996年一根光子晶体光纤(PCF)问世以来,它就以其独特的色散特性,很强的非线性引起了人们广泛的关注.常见的PCF是由一系列周期排列的空气孔组成,纤芯就相当于破坏了周期性结构的缺陷.光束被限制在纤芯中传播.PCF由于其具有增强的非线性效应和可控的色散特性,使其成为产生超连续光谱的有效手段.自从Ranka等报道在光子晶体光纤中产生两个倍频程的超连续光谱以来.在光子晶体光纤中超连续谱的产生便成为一个新的研究热点,而且作为超连续光源对于在非线性光学中超短脉冲的产生,光谱分析,光学相干层析技术,频率计量学,光通信等许多方面都有非常重要的意义.本文利用分步傅立叶方法通过求解非线性薛定谔方程,数值计算了不同中心波长超短激光脉冲位于光子晶体光纤的反常色散和零色散区传输时,啁啾脉冲和无啁啾脉冲的传输特性及对超连续谱的影响.电流直调激光器 , 典型 10Gbps 速率 , 波长 1550nm。石岩中等波分复用激光光源订制价格
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